{"id":6051,"date":"2021-08-23T07:07:00","date_gmt":"2021-08-23T05:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/?p=6051"},"modified":"2022-01-24T09:56:31","modified_gmt":"2022-01-24T07:56:31","slug":"biomateriales-con-capacidad-para-curar-enfermedades-cardiovasculares-uva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/pt\/blog\/biomateriales-con-capacidad-para-curar-enfermedades-cardiovasculares-uva\/","title":{"rendered":"Biomateriales con capacidad para curar enfermedades cardiovasculares &#8211; UVa"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"563\" src=\"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/biomateriales-capacidad-para-curar-enfermedades-cardiovasculares-uva.jpg\" alt=\"Biomateriales con capacidad para curar enfermedades cardiovasculares - UVa\" class=\"wp-image-6049\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un hidrogel inyectable que puede regenerar tejido infartado, injertos vasculares o v\u00e1lvulas cardiacas avanzadas que podr\u00edan implantarse en ni\u00f1os y \u201ccrecer\u201d con ellos son algunas aplicaciones de los materiales desarrollados por el Grupo BIOFORGE de la Universidad de Valladolid.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parecen ciencia ficci\u00f3n, pero no lo son. Los ELRs (siglas en ingl\u00e9s de recombin\u00e1meros tipo elastina) son una familia de materiales sint\u00e9ticos desarrollados por el Grupo de Materiales Avanzados y Nanobiotecnolog\u00eda (BIOFORGE) de la Universidad de Valladolid (UVa). Se trata de biopol\u00edmeros que, como su propio nombre indica, tienen un origen biol\u00f3gico y se obtienen gracias a la ingenier\u00eda gen\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La versatilidad de estos materiales es extraordinaria. Su estructura puede dise\u00f1arse \u201ca la carta\u201d, lo que permite su adaptaci\u00f3n a un amplio abanico de aplicaciones biom\u00e9dicas. Adem\u00e1s, gracias a su base biol\u00f3gica -la elastina, una prote\u00edna que ofrece elasticidad y resistencia-, tienen una elevada biocompatibilidad y capacidad de autoensamblado, entre otras propiedades. Todo ello los convierte en id\u00f3neos para sustituir y regenerar tejidos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed lo explica Matilde Alonso Rodrigo, Catedr\u00e1tica de Qu\u00edmica Anal\u00edtica de la UVa e investigadora principal de un proyecto nacional de tres a\u00f1os de duraci\u00f3n y dotado con m\u00e1s de 200.000 euros a trav\u00e9s de fondos FEDER que ha patentado uno de estos biomateriales, en este caso, en forma de hidrogel. El objetivo es inyectar esta sustancia en el tejido cardiaco da\u00f1ado tras un infarto de miocardio, para protegerlo de sufrir m\u00e1s da\u00f1os y tambi\u00e9n para promover su regeneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos infartos producen da\u00f1os irreversibles en el coraz\u00f3n. Los tejidos da\u00f1ados no se regeneran, se produce una especie de cicatriz y eso limita la funcionalidad del coraz\u00f3n. Se pierden las propiedades mec\u00e1nicas que tiene el tejido muscular cardiaco y eso genera una calidad de vida disminuida en el paciente\u201d, apunta la investigadora del Grupo BIOFORGE, quien recuerda que en la actualidad no existen tratamientos eficaces para prevenir o paliar esta situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa idea de nuestro proyecto es inyectar el hidrogel antes de que se genere ese tejido cicatrizal en la zona del infarto, regenerando el tejido, lo que va a mejorar la funcionalidad del coraz\u00f3n en su conjunto. El material es capaz de atraer las c\u00e9lulas que est\u00e1n en la zona circundante del coraz\u00f3n que no ha sido lesionado, y esas c\u00e9lulas van a invadir ese hidrogel y van a formar su propia matriz extracelular y en consecuencia generar tejido muscular cardiaco funcional\u201d, detalla Alonso Rodrigo, al tiempo que a\u00f1ade que no es necesario inyectar el hidrogel inmediatamente, sino unos d\u00edas transcurrido el infarto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los primeros experimentos realizados en modelos animales en la Universidad de Galway (Irlanda), concretamente en ovejas, los investigadores han observado una vascularizaci\u00f3n mayor y una cicatrizaci\u00f3n menor en los ejemplares a los que se ha administrado el hidrogel tras un infarto, frente a aquellos que no han recibido la inyecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos momentos, el Grupo est\u00e1 tratando de obtener financiaci\u00f3n para poder iniciar los ensayos en humanos, un paso tan complejo como necesario para poder llevar esta innovaci\u00f3n a la pr\u00e1ctica cl\u00ednica. Asimismo, en el marco del proyecto nacional est\u00e1n estudiando diferentes principios activos que podr\u00edan inyectarse junto con el hidrogel para favorecer ese proceso de regeneraci\u00f3n natural.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Injertos vasculares mejorados<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"Biomateriales con capacidad para curar enfermedades cardiovasculares\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/hQACUptxmaU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Israel Gonz\u00e1lez de la Torre es tambi\u00e9n profesor de la UVa y miembro del Grupo BIOFORGE. Recibi\u00f3 el Premio Europeo de Doctorado en 2015 por su trabajo de tesis en el que, precisamente, avanzaba en la obtenci\u00f3n de hidrogeles basados en ERLs. Ahora desarrolla otros proyectos del Grupo, como el centrado en la creaci\u00f3n de injertos vasculares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCuando se genera alg\u00fan tipo de aneurisma o trombo, es necesario sustituir parte de ese vaso por otro nuevo. Hay varias opciones, una de ellas es extraer el vaso de otra parte del cuerpo del paciente y sustituirlo por el da\u00f1ado, lo que puede generar problemas, y otra utilizar injertos vasculares de pl\u00e1stico, pero no tienen el comportamiento natural que se espera. Si en el momento de la sutura se pincha o tiene alg\u00fan tipo de fractura, la rotura masiva\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para paliar estas deficiencias, el Grupo ha dise\u00f1ado injertos vasculares a partir de ELRs y moldes impresos en 3D. Se trata de tubos que emulan los vasos sangu\u00edneos y que se puede suturar sin romperse ni producir un trombo dentro. Adem\u00e1s de reestablecer el flujo sangu\u00edneo, el material es capaz de inducir una regeneraci\u00f3n de la capa endotelial, la que recubre nuestras venas y arterias por dentro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo de BIOFORGE ha realizado diversos ensayos con estos injertos. En animales, han sido capaces de sustituir con \u00e9xito la arteria a\u00f3rtica abdominal de un conejo por su injerto. El objetivo ahora es realizar ensayos en animales m\u00e1s grandes y con un sistema circulatorio m\u00e1s similar al humano, como el cerdo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>V\u00e1lvulas cardiacas capaces de crecer<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, el Grupo BIOFORGE est\u00e1 aplicando sus materiales al dise\u00f1o de v\u00e1lvulas cardiacas, una l\u00ednea que entra\u00f1a una complejidad adicional. \u201cLos problemas valvulares son mucho m\u00e1s complicados y variados. A veces las v\u00e1lvulas se estropean porque se calcifican debido a la edad, al colesterol, a malos h\u00e1bitos de vida\u2026 Pero tambi\u00e9n hay muchas enfermedades cong\u00e9nitas. Hay ni\u00f1os que nacen con una v\u00e1lvula que, en lugar de tener tres valvas \u2013cada una de las \u201cpuertas\u201d que se abren y cierran en cada latido del coraz\u00f3n-, solo tiene dos, o no llegan a cerrar completamente\u201d, detalla Gonz\u00e1lez de la Torre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos momentos, la soluci\u00f3n a estos problemas pasa por la sustituci\u00f3n de la v\u00e1lvula da\u00f1ada o defectuosa por una mec\u00e1nica. Pero estas pr\u00f3tesis terminan siendo rechazadas por el organismo o calcific\u00e1ndose y deben sustituirse cada cierto tiempo. Adem\u00e1s, si el paciente es un ni\u00f1o, seg\u00fan va creciendo es necesario cambiarla peri\u00f3dicamente por una m\u00e1s grande. \u201cUno de los retos m\u00e1s complicados es conseguir una v\u00e1lvula que crezca con el propio ni\u00f1o. Hasta ahora se ha investigado con otro tipo de materiales, pero lo que acaba ocurriendo es que las c\u00e9lulas musculares que se generan dentro de la v\u00e1lvula son tan fuertes que acortan las valvas y \u00e9stas no llegan a cerrar completamente. Entonces la v\u00e1lvula regurgita y volvemos a tener el mismo problema\u201d, precisa el profesor de la UVa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para solventar estas deficiencias, el Grupo ha dise\u00f1ado v\u00e1lvulas cardiacas basadas en ERLs que ya han sido probadas tambi\u00e9n de forma exitosa en biorreactores, dispositivos que imitan el funcionamiento del coraz\u00f3n. \u201cSon totalmente funcionales y tambi\u00e9n pueden llevar c\u00e9lulas musculares dentro para generar tejido natural propio. Hemos visto, en biorreactor, que tras tres semanas siguen cerrando perfectamente y que han desarrollado esa matriz extracelular de col\u00e1geno sin que se lleguen a acortar las valvas. Es un procedimiento novedoso y prometedor que permitir\u00eda a la v\u00e1lvula crecer si el paciente es un ni\u00f1o y evitar someterle a otra cirug\u00eda posterior\u201d, agrega.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El siguiente paso en esta l\u00ednea es probar estas v\u00e1lvulas en corazones explantados de animales. Pero este tipo de ensayos presentan una regulaci\u00f3n muy compleja y es dif\u00edcil avanzar, lo que frustra un poco las expectativas de los investigadores. Por ello, es necesario un empuj\u00f3n para que estos innovadores materiales, de una calidad y funcionalidad contrastada, terminen en el mercado y mejoren la calidad de vida de las personas, incluso salvando vidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right wp-block-paragraph\"><em>Fuente: <a href=\"https:\/\/comunicacion.uva.es\/es_ES\/detalle\/Biomateriales-con-capacidad-para-curar-enfermedades-cardiovasculares\/\">https:\/\/comunicacion.uva.es<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un hidrogel inyectable que puede regenerar tejido infartado, injertos vasculares o v\u00e1lvulas cardiacas avanzadas que podr\u00edan implantarse en ni\u00f1os y \u201ccrecer\u201d con ellos son algunas aplicaciones de los materiales desarrollados por el Grupo BIOFORGE de la Universidad de Valladolid. Parecen ciencia ficci\u00f3n, pero no lo son. 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